EP3509493B2 - System und verfahren zur bereitstellung von aufnahmeparametern - Google Patents

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EP3509493B2
EP3509493B2 EP17776950.2A EP17776950A EP3509493B2 EP 3509493 B2 EP3509493 B2 EP 3509493B2 EP 17776950 A EP17776950 A EP 17776950A EP 3509493 B2 EP3509493 B2 EP 3509493B2
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EP
European Patent Office
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imaging plate
readout
imaging
data carrier
recording
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EP3509493B1 (de
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Michael Weber
Bernd Philipps
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Duerr Dental SE
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    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/30Transforming light or analogous information into electric information
    • H04N5/32Transforming X-rays

Definitions

  • the invention relates to a system with an X-ray recording device for recording an X-ray image on an imaging plate and a reading device for the imaging plate.
  • Such systems are now used in x-ray technology, for example in dentistry, to record x-ray images.
  • the imaging plate has a phosphor material that is embedded in a transparent matrix. This creates storage centers that can be brought into excited metastable states by incident X-ray light. If such an imaging plate is exposed in an X-ray apparatus, for example to record a patient's bitewing, the imaging plate contains a latent X-ray image in the form of excited and non-excited storage centers.
  • the imaging plate To read out the imaging plate, it is scanned point by point with readout light in a readout device, for example a scanning device, whereby the metastable states of the excited storage centers are brought into a state that relaxes with the emission of fluorescent light.
  • a readout device for example a scanning device
  • This fluorescent light is detected using a detector unit so that the X-ray image becomes visible using appropriate evaluation electronics.
  • identification systems are used here - as in many other logistics areas.
  • US 2012/0019369 A1 describes a medical imaging system which has at least one X-ray storage plate, an X-ray device for creating an image of an object on this X-ray storage plate and a readout device for reading out image information that is stored on the X-ray storage plate.
  • EP 0 908 762 A1 discloses a combined system for identifying an x-ray image, where the x-ray image has been stored in a photostimulable phosphor screen, and displaying a preview image of the x-ray image on a single computer.
  • An X-ray imaging plate patient information system that includes a portable X-ray unit is in US 5,264,684 described.
  • the system according to the invention has an X-ray recording device for recording an X-ray image on an imaging plate and a reading device for the imaging plate. It is intended that the imaging plate has a data carrier. Furthermore, it is provided that the x-ray recording device and/or the reading device comprises a data device with a writing/reading device for writing recording parameters relating to the x-ray recording onto the data carrier and for reading information stored on the data carrier, the writing/reading device being set up for this purpose is to transmit the read information to the reading device so that the reading device has the recording parameters used when taking the X-ray image for reading out the imaging plate before the reading process.
  • the recording parameters include a voltage, a current intensity, an exposure time, a dose, a dose area product and/or an aperture value. Furthermore, the reading of the imaging plate can be adapted to the recording parameters.
  • the system according to the invention can take appropriate information from the data carrier for recording an X-ray image with the imaging plate.
  • These can, for example, be recording parameters that are to be used for recording with the X-ray machine.
  • the number of uses of the imaging plate can be recorded using the information to be read out in order to be able to calculate or estimate presumed wear of the imaging plate.
  • the reading device for the imaging plate for example, already has the information on the data carrier available before the reading process and the reading of the imaging plate can, for example, be adapted to the recording parameters that were used when recording the x-ray image.
  • a particular advantage arises from the fact that the recording parameters can be written using a data device of the X-ray recording device. This enables extensive automation of the writing process on the imaging plate with the corresponding advantages such as a low error rate and extensive secrecy of potentially sensitive data.
  • the information represents an identification code that uniquely identifies the imaging plate.
  • the imaging plate can be clearly identified by reading out the information stored on the data carrier.
  • This enables a storage plate-related linking of data collected elsewhere, such as the generation and/or recording of wear data.
  • the unique identification can also be used, for example, for linked and otherwise stored data on the imaging plate or what is stored on it X-ray image can be linked. Additional information stored on the data carrier, such as recording parameters, wear data or similar, can also be linked to the unique identification.
  • the data device comprises a writing/reading device for writing recording parameters relating to the x-ray image onto the data carrier.
  • the writing/reading device it is possible to record an X-ray image with the imaging plate and to save the recording parameters used on the data carrier associated with the imaging plate.
  • the recording parameters located on the data carrier can be read out by the read/write device. It is therefore possible to transfer information independently of central information processing solely via the data carrier connected to the imaging plate. On the one hand, this ensures the complete tracking of the recording parameters associated with the recording of the X-ray image on the imaging plate. On the other hand, there is no need for a permanent central connection of the system to a database or similar.
  • the X-ray recording device is set up to transmit the recording parameters to the writing/reading device.
  • the recording parameters used in the X-ray recording can therefore be saved directly to the data carrier.
  • the recording parameters are a voltage, a current, an exposure time, a dose, a dose area product and/or an aperture value.
  • the recording of the recording parameters mentioned represents a link between the parameters mentioned and the x-ray image located on the imaging plate and thus allows the x-ray image to be tracked without having to maintain a centralized data infrastructure.
  • the data carrier is an RFID transponder.
  • the writing/reading device is an RFID writing/reading device.
  • RFID-based connection technology can operate in accordance with the ISO/IEC 18000-x standard, but is not limited to this standard.
  • the imaging plate according to the invention is designed for such a system and has a light-sensitive layer, in particular for storing an X-ray image, and is designed to be stored in a light-protective cover. It is envisaged that the imaging plate has a data carrier which is designed to store recording parameters of an X-ray image and make them available for reading out. This results in the advantages already explained above.
  • the method according to the invention for providing information for a reading device has the following steps: An exposure process of an imaging plate is carried out using an X-ray recording device, so that an X-ray image is created on the imaging plate.
  • the recording parameters used in the X-ray recording are written on the data carrier permanently assigned to the imaging plate, the recording parameters comprising a voltage, a current intensity, an exposure time, a dose, a dose area product and/or an aperture value.
  • the data carrier is read.
  • the imaging plate is read taking into account the readout result of the data carrier. Before or after exposure, an identification of the imaging plate that characterizes the imaging plate can be read from the data carrier.
  • the recording parameters used in an x-ray recording can therefore be stored on the data carrier and, for example, read out and used when reading out the imaging plate or when interpreting the x-ray image located on the recording plate, without a centralized data flow having to take place.
  • the step of writing to the data carrier includes storing information that characterizes the exposure process. These are the recording parameters for the X-ray.
  • the reading of the imaging plate takes into account the reading result of the data carrier. If, for example, the recording parameters with which the X-ray image was exposed on the imaging plate are taken into account when reading out the imaging plate, the reading conditions for the imaging plate can possibly be optimized. It is relevant that the X-ray device stores the recording parameters directly into the data carrier of the imaging plate using the data device.
  • the system 10 includes an X-ray recording device 12 ( Figure 1A ) for exposing an imaging plate 13 with an X-ray image, such as those used in dentistry, and a reading device 14 for reading out the X-ray image located on the imaging plate 13.
  • the imaging plate 13 is usually arranged in a suitable location in the oral cavity of a patient using holding devices (not shown) and exposed via the X-ray recording device 12.
  • suitable recording parameters must be set on the X-ray recording device 12 for the respective recording situation.
  • These recording parameters include, for example, a voltage, a current intensity, an exposure time, a dose, a dose area product and/or an aperture value and thus determine the recording conditions.
  • the recording parameters can also contain patient- or order-specific information.
  • the imaging film 13 includes an RFID transponder 16.
  • the RFID transponder 16 can, for example, be arranged on or in a usually provided light-tight protective cover.
  • the RFID transponder 16 works with a writing/reading device 18 on the X-ray imaging device 12 and a reading device 20 on the reading device 14.
  • the read/write device 18 provided on the X-ray recording device 12 is designed to write some or all of the recording parameters to the RFID transponder 13.
  • the target values set before the exposure process and/or measured values recorded during or after the exposure process can be recorded as recording parameters and written to the RFID transponder 16.
  • the read/write device 18 can also read information located on the RFID transponder. For example, during the preparation of the X-ray image on the imaging plate 13, for example, information relating to the patient, the order, the X-ray system and/or the entire system or similar information can be stored on the RFID transponder 16, which is then read out by the X-ray recording device 12 and, if necessary, in the Configuring the exposure process of the imaging plate 13 can be found.
  • the writing of the information by the X-ray recording device 12 using the writing/reading device 18 onto the RFID transponder 13 can also include writing the recording parameters actually used and/or writing measured values. Writing can take place automatically at the end of a recording process, regardless of an operation.
  • the reading device 14 is provided in the embodiment of the system 10 shown.
  • the readout device 14 can be, for example, a scanning device that activates the metastable states in the imaging plate matrix by means of a guided laser beam and thus enables the X-ray image to be read out.
  • the recording parameters contained in the RFID transponder 16 can be read out by means of the reading device 20 provided on the reading device 14, for example before the reading process of the imaging plate 13 and, if necessary, used for the reading/scanning process. Knowing the recording parameters can make setting up the readout process easier under certain circumstances.
  • the reading device 20 provided in the reading device 14 can also be designed as a writing/reading device similar to the writing/reading device 18. After reading out the imaging plate 13, information still on the RFID transponder 16 can be deleted again. Alternatively or additionally, part or all of the readout results can be written onto the RFID transponder 16 and saved in this way. A note can also be stored on the RFID transponder 16, which indicates that the imaging plate 13 has already been read.
  • the Figures 2A-D show an embodiment of an imaging plate 30.
  • the imaging plate 30 is, as in Figure 2A shown, inserted into a protective cover 32 during their handling.
  • the protective cover 32 serves as mechanical protection to protect the sensitive imaging plate 30 from scratches or bends.
  • the protective cover 32 protects the storage film 30 from unwanted light, which would destroy the latent storage image located on the storage film 30 or undesirably expose a still unexposed storage film.
  • the storage film 30 is removed from the protective cover in a protected environment and is scanned point-by-point or line-by-line with a read-out light, whereby the metastable states of the excited storage centers storing the X-ray image relax and emit fluorescent light.
  • Figure 3 shows a scanning device 100 for reading out such a storage plate 30, which carries a latent X-ray image in the form of metastable storage centers excited by X-rays.
  • the scanning device 100 has a support device 114 for the imaging plate 30.
  • the imaging plate 30 can be placed on the support device 114 be attached with negative pressure so that the imaging film 30, which is generally flexible, nestles flat against the support surface 114.
  • the scanning device 100 further comprises a laser 116 as a readout light source, which generates a readout light beam 118 with a wavelength in the red, with which the metastable storage centers of the storage film 30 can be excited to fluoresce.
  • This fluorescent light 120 is typically in the blue.
  • the laser 116 is arranged so that it directs the readout light beam 118 onto a controllable deflection unit.
  • the controllable deflection unit is designed as a mirror 122.
  • the mirror 122 can be designed as a micromirror, in particular as a MEMS component, and thus enable scanning of the surface of the imaging plate 30 with no or only slight relative movement between the mirror 122 and the support device 114.
  • the mirror 122 can also be conventionally provided as a rotating mirror for a drum scanner. In this case, a relative movement between the support device 114 and the mirror 122 is realized by means of a transport device (not shown).
  • the scanning device 100 can also include a reflector 124, indicated by dashed lines in the drawing, which encloses the entire measuring space around the storage film 30 in a light-tight manner, so that the fluorescent light 120 emanating from the storage film 30 is reflected to a photodetector 126.
  • a reflector 124 indicated by dashed lines in the drawing, which encloses the entire measuring space around the storage film 30 in a light-tight manner, so that the fluorescent light 120 emanating from the storage film 30 is reflected to a photodetector 126.
  • suitable measures such as a dichroic filter material can be provided.
  • the scanning device 100 includes a control unit 128, which, for example, can also perform evaluation or correction functions in addition to the control function.
  • the control unit 128 itself or the evaluation and/or correction functions can also be implemented on a separate computer.
  • the control unit 128 is connected to the support device 114, the detector 126, the laser 116 and the mirror 122 by means of lines 130.
  • control unit 128 controls the laser 116 and the mirror 122 and scans the imaging plate 30 point by point sequentially with the readout light beam 118.
  • the intensity of the emitted fluorescent light 120 is detected using the photodetector 126 and processed for output in the control unit 128.
  • FIG. 2B-D Three different embodiments of a storage film 30 are shown.
  • the imaging plate 30 shown has a bar code structure 34 on its upper edge, which essentially covers the entire width of the imaging plate 30 in the direction 35 of a scanning line.
  • the barcode structure 34 is designed so that when the imaging plate is read out, for example with the scanning device 100, it has areas 36 with increased reflectivity for the readout light beam 118 in the scanning direction of the readout light beam 118 and areas 38 with lower reflectivity, for example with normal reflectivity.
  • the areas 36 with increased reflectivity can, for example, act as scattering areas.
  • the scattered light generated by the bar code structure 34 during line-by-line scanning can be detected, for example, before a normal readout process.
  • the scattered light can be captured, for example, with a simple photodiode (not shown).
  • the already existing photodetector 1126 can possibly also take on this task given the required low sensitivity.
  • FIGS. 2C and D show modifications.
  • the bar code structure 40 only covers part of the surface of the imaging plate 30 in the scanning direction 35 Figure 2D
  • a bar code structure 42 extends perpendicular to the line-by-line scanning direction 35 and thus requires the resulting scattered light to be detected at the beginning of each scanning line.
  • Figure 4 describes an embodiment of a method for providing information to a reading device.
  • the procedure has the following steps: An imaging plate is exposed using an X-ray device (S1). During the exposure process, an x-ray image is created latently in the imaging plate.
  • S1 X-ray device
  • An RFID transponder permanently assigned to the imaging plate is described with recording parameters of the exposure process (S2).
  • the writing process (S2) can take place before the exposure step (S1) if only setpoint values that need to be set are to be stored on the RFID transponder.
  • the writing process (S2) can take place during or after the exposure process (S1) and, alternatively or additionally, measured values recorded during the exposure process (S1) can also be stored on the RFID transponder.
  • the imaging plate can still remain in the X-ray device or can already be removed from the X-ray device.
  • the recording parameters on the RFID transponder are read out (S3). After the exposure process (S1) has ended and the RFID transponder (S2) has been written to, the imaging plate can be taken to a reading device in order to read out the recording parameters there.
  • the x-ray image on the imaging plate is read using a suitable reading device read out (S4).
  • This can, for example, be a scanning device that activates the latent X-ray image using a laser and thus enables reading.
  • the steps of reading out the recording parameters (S3) and reading out the imaging plate (S4) can be carried out independently of one another.
  • the recording parameters are read from the RFID transponder (S3) in order to draw conclusions from the recording parameters about suitable settings for reading out the imaging plate.

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Description

  • Die Erfindung betrifft ein System mit einer Röntgenaufnahmevorrichtung zur Aufnahme eines Röntgenbildes auf einer Speicherfolie und einer Auslesevorrichtung für die Speicherfolie. Solche Systeme werden heutzutage in der Röntgentechnik, beispielsweise in der Dentalmedizin, zur Aufnahme von Röntgenbildern verwendet. Die Speicherfolie weist zur Speicherung des Röntgenbildes ein Phosphormaterial auf, das in einer transparenten Matrix eingebettet ist. Dadurch entstehen Speicherzentren, die durch einfallendes Röntgenlicht in angeregte metastabile Zustände gebracht werden können. Belichtet man eine solche Speicherfolie in einer Röntgenapparatur, beispielsweise zur Aufnahme eines Bissflügels eines Patienten, so enthält die Speicherfolie ein latentes Röntgenbild in Form angeregter und nicht angeregter Speicherzentren.
  • Zum Auslesen der Speicherfolie wird diese in einer Auslesevorrichtung, beispielsweise einer Scanvorrichtung, punktweise mit Ausleselicht abgetastet, wodurch die metastabilen Zustände der angeregten Speicherzentren in einen Zustand gebracht werden, der unter Abgabe von Fluoreszenzlicht relaxiert. Dieses Fluoreszenzlicht wird mithilfe einer Detektoreinheit erfasst, sodass mit einer entsprechenden Auswerteelektronik das Röntgenbild sichtbar wird.
  • In der Medizin ist eine eindeutige Nachverfolgung und Zuordnung der Speicherfolien extrem wichtig. Zu diesem Zweck werden hier - wie auch in vielen anderen Logistikbereichen - Identifizierungssysteme eingesetzt.
  • US 2012/0019369 A1 beschreibt ein medizinisches Bildgebungssystem, welches zumindest eine Röntgenspeicherfolie, eine Röntgenvorrichtung zum Erstellen eines Bildes eines Objekts auf dieser Röntgenspeicherfolie und eine Auslesevorrichtung zum Auslesen von Bildinformationen, die auf der Röntgenspeicherfolie gespeichert sind.
  • Aus EP 0 908 762 A1 geht ein kombiniertes System zum Identifizieren eines Röntgenbildes, wobei das Röntgenbild in einem photostimulierbaren Phosphorschirm gespeichert wurde, und zum Anzeigen eines Vorschaubildes des Röntgenbildes auf einem einzelnen Computer hervor.
  • Ein Röntgenspeicherfolien-Patienteninformationssystem, das eine portable Röntgeneinheit umfasst, ist in US 5,264,684 beschrieben.
  • Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein System und ein Verfahren zur Bereitstellung von Informationen für eine Auslesevorrichtung anzugeben, das einfach zu handhaben, zuverlässig und kostengünstig ist.
  • Des Weiteren ist es von Interesse, den Auslesevorgang der Speicherfolie effizient und genau zu gestalten.
  • Diese Aufgabe wird durch ein System gemäß dem unabhängigen Anspruch 1, sowie durch ein Verfahren gemäß dem unabhängigen Verfahrensanspruch gelöst. Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
  • Das erfindungsgemäße System weist eine Röntgenaufnahmevorrichtung zur Aufnahme eines Röntgenbildes auf einer Speicherfolie und eine Auslesevorrichtung für die Speicherfolie auf. Es ist vorgesehen, dass die Speicherfolie einen Datenträger aufweist. Des Weiteren ist vorgesehen, dass die Röntgenaufnahmevorrichtung oder/und die Auslesevorrichtung eine Datenvorrichtung mit einer Schreib-/Lesevorrichtung zum Schreiben von die Röntgenaufnahme betreffenden Aufnahmeparametern auf den Datenträger und zum Lesen von auf dem Datenträger gespeicherten Informationen umfasst, wobei die Schreib-/Lesevorrichtung dazu eingerichtet ist, die gelesenen Informationen an die Auslesevorrichtung zu übertragen, so dass der Auslesevorrichtung die bei der Aufnahme des Röntgenbildes verwendeten Aufnahmeparameter für ein Auslesen der Speicherfolie vor dem Auslesevorgang zur Verfügung stehen. Die Aufnahmeparameter umfassen eine Spannung, eine Stromstärke, eine Belichtungszeit, eine Dosis, ein Dosisflächenprodukt und/oder einen Blendenwert. Ferner kann das Auslesen der Speicherfolie auf die Aufnahmeparameter angepasst werden.
  • Es ist somit mit dem erfindungsgemäßen System möglich, für eine Aufnahme eines Röntgenbilds mit der Speicherfolie entsprechende Informationen dem Datenträger zu entnehmen. Dabei kann es sich beispielsweise um Aufnahmeparameter handeln, die für die Aufnahme mit dem Röntgengerät zu verwenden sind. Des Weiteren kann mittels der auszulesenden Informationen die Verwendungsanzahl der Speicherfolie erfasst werden, um einen mutmaßlichen Verschleiß der Speicherfolie berechnen oder abschätzen zu können. Es stehen der Auslesevorrichtung für die Speicherfolie beispielsweise bereits vor dem Auslesevorgang die auf dem Datenträger befindlichen Informationen zur Verfügung und das Auslesen der Speicherfolie kann beispielsweise bereits auf die Aufnahmeparameter angepasst werden, die bei der Aufnahme des Röntgenbildes verwendet wurden. Ein besonderer Vorteil ergibt sich daraus, dass das Schreiben der Aufnahmeparameter durch eine Datenvorrichtung der Röntgenaufnahmevorrichtung durchführbar ist. Dies ermöglicht eine weitgehende Automation des Schreibvorgangs auf die Speicherfolie mit den entsprechenden Vorteilen wie eine geringe Fehlerrate und eine weitgehende Geheimhaltung möglicherweise sensibler Daten.
  • Bei einer Ausführungsform des Systems kann vorgesehen sein, dass die Informationen einen die Speicherfolie eindeutig identifizierenden Identifikationscode darstellen. Somit kann durch ein Auslesen der auf den Datenträger gespeicherten Informationen die Speicherfolie eindeutig identifiziert werden. Dies ermöglicht eine speicherfolienbezogene Verknüpfung anderweitig erfasster Daten wie beispielsweise die Generierung und/oder Erfassung von Verschleißdaten. Des Weiteren können mit der eindeutigen Identifizierung auch beispielsweise damit verknüpfte und anderweitig gespeicherte Daten der Speicherfolie oder dem darauf gespeichertem Röntgenbild verknüpft werden. Es können auch zusätzlich auf dem Datenträger gespeicherte Informationen wie beispielsweise Aufnahmeparameter, Verschleißdaten oder ähnliches mit der eindeutigen Identifizierung verknüpft werden.
  • Es ist vorgesehen, dass die Datenvorrichtung eine Schreib-/Lesevorrichtung zum Schreiben von die Röntgenaufnahme betreffenden Aufnahmeparametern auf den Datenträger umfasst. Es ist mittels der Schreib-/Lesevorrichtung möglich, eine Aufnahme eines Röntgenbilds mit der Speicherfolie aufzunehmen und die dabei verwendeten Aufnahmeparameter auf den zur Speicherfolie zugehörigen Datenträger abzuspeichern. Gleichzeitig oder alternativ können die auf dem Datenträger befindlichen Aufnahmeparameter von der Schreib-/Lesevorrichtung ausgelesen werden. Es ist somit ein von einer zentralen Informationsverarbeitung unabhängiger Informationstransfer alleine über den mit der Speicherfolie verbundenen Datenträger möglich. Dies sichert zum einen die lückenlose Nachverfolgung der mit der Aufnahme des Röntgenbildes auf der Speicherfolie verbundenen Aufnahmeparameter. Zum anderen kann eine ständige zentrale Anbindung des Systems an eine Datenbank oder ähnliches entfallen.
  • Es kann außerdem vorgesehen sein, dass die Röntgenaufnahmevorrichtung dazu eingerichtet ist, die Aufnahmeparameter and die Schreib-/Lesevorrichtung zu übertragen. Es können somit die bei der Röntgenaufnahme verwendeten Aufnahmeparameter direkt auf den Datenträger gespeichert werden.
  • Bei den Aufnahmeparametern handelt es sich um eine Spannung, eine Stromstärke, eine Belichtungszeit, eine Dosis, ein Dosisflächenprodukt oder/und einen Blendenwert. Das Aufzeichnen der genannten Aufnahmeparameter stellt eine Verknüpfung zwischen den genannten Parametern und dem auf der Speicherfolie befindlichen Röntgenbild dar und erlaubt somit eine Nachverfolgung der Röntgenaufnahme, ohne dass eine zentralisierte Dateninfrastruktur vorgehalten werden müsste.
  • Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass der Datenträger ein RFID-Transponder ist. Dementsprechend kann vorgesehen sein, dass es sich bei der Schreib-/Lesevorrichtung um ein RFID-Schreib-/Lesegerät handelt. Die RFID-basierte Verbindungstechnologie kann beispielsweise gemäß der Norm ISO/IEC 18000-x arbeiten, ist aber nicht auf diese Norm eingeschränkt.
  • Die erfindungsgemäße Speicherfolie ist für ein solches System ausgelegt und weist eine lichtempfindliche Schicht, insbesondere für die Speicherung eines Röntgenbildes auf und ist dazu ausgelegt, in einer Lichtschutzhülle aufbewahrt zu werden. Es ist vorgesehen, dass die Speicherfolie einen Datenträger aufweist, der dazu ausgelegt ist, Aufnahmeparameter einer Röntgenaufnahme zu speichern und für ein Auslesen bereit zu stellen. Somit ergeben sich die bereits oben erläuterten Vorteile.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren zur Bereitstellung von Informationen für eine Auslesevorrichtung weist die folgenden Schritte auf: Es wird mittels einer Röntgenaufnahmevorrichtung ein Belichtungsvorgang einer Speicherfolie durchgeführt, sodass ein Röntgenbild auf der Speicherfolie entsteht. Es werden die bei der Röntgenaufnahme verwendeten Aufnahmeparameter auf dem der Speicherfolie fest zugeordneten Datenträger geschrieben, wobei die Aufnahmeparameter eine Spannung, eine Stromstärke, eine Belichtungszeit, eine Dosis, ein Dosisflächenprodukt und/oder einen Blendenwert umfassen. Es wird der Datenträger ausgelesen. Es wird die Speicherfolie unter Berücksichtigung des Ausleseergebnisses des Datenträgers ausgelesen. Es kann vor oder nach dem Belichten eine die Speicherfolie charakterisierende Kennzeichnung der Speicherfolie von dem Datenträger gelesen werden. Somit können die bei einer Röntgenaufnahme verwendeten Aufnahmeparameter auf dem Datenträger gespeichert und beispielsweise beim Auslesen der Speicherfolie oder bei einer Interpretation des auf der Speicherfolie befindlichen Röntgenbildes ausgelesen und verwendet werden, ohne dass ein zentralisierter Datenfluss stattfinden muss. Dabei umfasst der Schritt des Beschreibens des Datenträgers das Abspeichern von Informationen, welche den Belichtungsvorgang charakterisieren. Dabei handelt es sich um die Aufnahmeparameter bei der Röntgenaufnahme. Das Auslesen der Speicherfolie berücksichtigt das Ausleseergebnis des Datenträgers. Werden bei dem Auslesen der Speicherfolie beispielsweise die Aufnahmeparameter in Betracht gezogen, mit denen das Röntgenbild auf die Speicherfolie belichtet wurde, können unter Umständen die Auslesebedingungen für die Speicherfolie optimiert werden. Dabei ist es relevant, dass die Röntgenvorrichtung die Aufnahmeparameter mittels der Datenvorrichtung direkt in den Datenträger der Speicherfolie speichert. Somit sind keine manuellen Eingaben erforderlich und es ergibt sich ein hohes Maß an Sicherheit bezüglich der Richtigkeit der auf dem Datenträger gespeicherten Informationen. Es können also absichtliche oder unabsichtliche Falscheingaben vermieden werden. Gleichzeitig wird der gesamte Arbeitsablauf im Vergleich zu dem Fall, in dem beispielsweise manuelle Eingaben vorgenommen werden müssten, zeitlich verkürzt und hinsichtlich der Sicherheit verbessert. Die Vorteile einer dezentralen Speicherung bieten sich gleichzeitig an - schnelle Verfügbarkeit der Daten, keine aufwändige Anbindung an ein zentrales System, etc.
  • Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
  • Figuren 1A, 1B
    in schematischer Darstellung Teile eines erfindungsgemäßen Systems;
    Figuren 2A-D
    in schematischen Darstellung verschiedene Ausführungsformen einer erfindungsgemäßen Speicherfolie;
    Figur 3
    in einer schematischen Darstellung eine Ausführungsform einer Auslesevorrichtung; und
    Figur 4
    ein Ablaufdiagramm eines erfindungsgemäßen Verfahrens.
  • In den Figuren 1A und 1B ist ein System 10 zur Bereitstellung von Informationen dargestellt. Das System 10 umfasst eine Röntgenaufnahmevorrichtung 12 (Figur 1A) zur Belichtung einer Speicherfolie 13 mit einem Röntgenbild, wie sie beispielsweise in der Dentalmedizin eingesetzt werden, sowie eine Auslesevorrichtung 14 zum Auslesen des auf der Speicherfolie 13 befindlichen Röntgenbildes. Zur Aufnahme eines Röntgenbildes wird die Speicherfolie 13 üblicherweise in der Mundhöhle eines Patienten an geeigneter Stelle mittels nicht dargestellter Haltevorrichtungen angeordnet und über die Röntgenaufnahmevorrichtung 12 belichtet. Für die Belichtung sind an der Röntgenaufnahmevorrichtung 12 für die jeweilige Aufnahmesituation geeignete Aufnahmeparameter einzustellen. Diese Aufnahmeparameter umfassen beispielsweise eine Spannung, eine Stromstärke, eine Belichtungszeit, eine Dosis, ein Dosisflächenprodukt und/oder einen Blendenwert und bestimmen so die Aufnahmebedingungen. Unter den Aufnahmeparametern können sich aber auch patienten- oder auftragsspezifische Informationen befinden.
  • Die Speicherfolie 13 umfasst neben der eigentlichen röntgenstrahlenempfindlichen Struktur einen RFID-Transponder 16. Der RFID-Transponder 16 kann beispielsweise an oder in einer üblicherweise vorgesehenen lichtdichten Schutzhülle angeordnet sein. Der RFID-Transponder 16 arbeitet mit einer Schreib-/Lesevorrichtung 18 an der Röntgenaufnahmevorrichtung 12 und einem Lesegerät 20 an der Auslesevorrichtung 14 zusammen.
  • Die an der Röntgenaufnahmevorrichtung 12 vorgesehene Schreib-/Lesevorrichtung 18 ist dazu ausgelegt, einen Teil oder alle Aufnahmeparameter auf den RFID-Transponder 13 zu schreiben. Dazu können beispielsweise die vor dem Belichtungsvorgang eingestellten Sollwerte oder/und während oder nach dem Belichtungsvorgang erfasste Messwerte als Aufnahmeparameter erfasst und auf den RFID-Transponder 16 geschrieben werden. Zusätzlich kann die Schreib-/Lesevorrichtung 18 auch auf dem RFID-Transponder befindliche Informationen auslesen. Beispielsweise können bereits bei der Vorbereitung der Röntgenaufnahme auf der Speicherfolie 13 beispielsweise den Patienten, den Auftrag, das Röntgensystem oder/und das Gesamtsystem betreffende oder ähnliche Informationen auf dem RFID-Transponder 16 abgespeichert werden, die dann von der Röntgenaufnahmevorrichtung 12 ausgelesen und gegebenenfalls in der Konfigurierung des Belichtungsvorgangs der Speicherfolie 13 Eingang finden können.
  • Das Schreiben der Informationen durch die Röntgenaufnahmevorrichtung 12 mittels der Schreib-/Lesevorrichtung 18 auf den RFID-Transponder 13 kann auch das Schreiben der tatsächlich verwendeten Aufnahmeparameter oder/und das Schreiben von gemessenen Messwerten umfassen. Das Schreiben kann unabhängig von einem Bedienvorgang automatisch am Ende eines Aufnahmevorgangs erfolgen.
  • Nach der erfolgten Belichtung muss das auf der Speicherfolie 13 befindliche Röntgenbild ausgelesen werden. Hierfür ist in der gezeigten Ausführungsform des Systems 10 die Auslesevorrichtung 14 vorgesehen. Bei der Auslesevorrichtung 14 kann es sich beispielsweise um eine Scanvorrichtung handeln, die mittels eines geführten Laserstrahls die metastabilen Zustände in der Speicherfolienmatrix aktiviert und so ein Auslesen des Röntgenbildes ermöglicht. Die in dem RFID-Transponder 16 enthaltenen Aufnahmeparameter können mittels des an der Auslesevorrichtung 14 vorgesehenen Lesegeräts 20 beispielsweise bereits vor dem Auslesevorgang der Speicherfolie 13 ausgelesen werden und gegebenenfalls für den Auslese-/Scanvorgang verwendet werden. Die Kenntnis der Aufnahmeparameter kann die Einstellung des Auslesevorgangs unter Umständen erleichtern.
  • Das bei der Auslesevorrichtung 14 vorgesehene Lesegerät 20 kann auch als Schreib-/Lesevorrichtung ähnlich der Schreib-/Lesevorrichtung 18 ausgeführt sein. So können nach dem Auslesen der Speicherfolie 13 noch auf dem RFID-Transponder 16 befindliche Informationen wieder gelöscht werden. Alternativ oder zusätzlich können ein Teil oder die gesamten Ausleseergebnisse wiederum auf den RFID-Transponder 16 geschrieben werden und so abgespeichert werden. Es kann auch ein Vermerk auf dem RFID-Transponder 16 abgelegt werden, der darauf hinweist, dass die Speicherfolie 13 bereits ausgelesen wurde.
  • Die Figuren 2A-D zeigen eine Ausführungsform einer Speicherfolie 30. Die Speicherfolie 30 ist, wie in Figur 2A gezeigt, während ihrer Handhabung in einer Schutzhülle 32 eingeschoben. Die Schutzhülle 32 dient als mechanischer Schutz, um die empfindliche Speicherfolie 30 vor Verkratzen oder Knicken zu schützen. Gleichzeitig schützt die Schutzhülle 32 die Speicherfolie 30 vor unerwünschtem Lichteinfall, der das auf der Speicherfolie 30 befindliche latente Speicherbild zerstören oder eine noch unbelichtete Speicherfolie in unerwünschter Weise belichten würde. Für ein Auslesen ist die Speicherfolie 30 der Schutzhülle in geschützter Umgebung zu entnehmen und wird mit einem Ausleselicht punkt- oder zeilenweise abgetastet, wodurch die das Röntgenbild speichernden metastabilen Zustände der angeregten Speicherzentren relaxieren und Fluoreszenzlicht abgeben.
  • Figur 3 zeigt eine Scanvorrichtung 100 zum Auslesen einer solchen Speicherfolie 30, die in Form von durch Röntgenstrahlung angeregte metastabile Speicherzentren ein latentes Röntgenbild trägt.
  • Die Scanvorrichtung 100 weist eine Stützvorrichtung 114 für die Speicherfolie 30 auf. Beispielsweise kann die Speicherfolie 30 auf der Stützvorrichtung 114 mit Unterdruck so befestigt sein, dass die Speicherfolie 30, die im Allgemeinen flexibel ist, sich plan an die Stützfläche 114 anschmiegt.
  • Die Scanvorrichtung 100 umfasst ferner als Ausleselichtquelle einen Laser 116, der einen Ausleselichtstrahl 118 mit einer im Roten liegenden Wellenlänge erzeugt, mit dem die metastabilen Speicherzentren der Speicherfolie 30 zu Fluoreszenz angeregt werden können. Dieses Fluoreszenzlicht 120 liegt typischerweise im Blauen.
  • In der vorliegenden Ausführungsform der Scanvorrichtung 100 ist der Laser 116 so angeordnet, dass er den Ausleselichtstrahl 118 auf eine steuerbare Ablenkeinheit richtet. Die steuerbare Ablenkeinheit ist vorliegend als Spiegel 122 aus-gebildet. Es sind aber auch andere Ablenkeinheiten außer Spiegel wie etwa Optiken oder dergleichen denkbar. Der Spiegel 122 kann als Mikrospiegel, insbesondere als MEMS-Komponente ausgeführt sein und so ein Abtasten der Fläche der Speicherfolie 30 ohne oder mit nur geringer Relativbewegung zwischen Spiegel 122 und Stützvorrichtung 114 ermöglichen. Alternativ kann der Spiegel 122 auch herkömmlich als rotierender Spiegel für einen Trommelscanner vorgesehen sein. In diesem Fall ist eine Relativbewegung zwischen der Stützvorrichtung 114 und dem Spiegel 122 mittels einer Transportvorrichtung (nicht abgebildet) realisiert.
  • Die Scanvorrichtung 100 kann ferner einen in der Zeichnung gestrichelt angedeuteten Reflektor 124 umfassen, der den gesamten Messraum um die Speicherfolie 30 herum lichtdicht umschließt, sodass das von der Speicherfolie 30 ausgehende Fluoreszenzlicht 120 zu einem Photodetektor 126 reflektiert wird. Um zu verhindern, dass gestreutes Ausleselicht 118 in den Photodetektor 126 gelangt, können geeignete Maßnahmen wie etwa ein dichroitisches Filtermaterial vorgesehen sein.
  • Zur Steuerung des Auslesevorgangs umfasst die Scanvorrichtung 100 eine Steuereinheit 128, die beispielsweise neben der Steuerfunktion auch Auswerte- oder Korrekturfunktionen wahrnehmen kann. Die Steuereinheit 128 selbst oder die Auswerte- oder/und Korrekturfunktonen können aber auch auf einem separaten Computer implementiert sein. Die Steuereinheit 128 ist mittels Leitungen 130 mit der Stützvorrichtung 114, dem Detektor 126, dem Laser 116 sowie dem Spiegel 122 verbunden.
  • Zum Auslesen steuert die Steuereinheit 128 den Laser 116 sowie den Spiegel 122 an und tastet die Speicherfolie 30 punktweise sequenziell mit dem Ausleselichtstrahl 118 ab. Dabei wird die Intensität des abgegebenen Fluoreszenzlichts 120 mithilfe des Photodetektors 126 erfasst und in der Steuereinheit 128 zur Ausgabe aufbereitet.
  • In den Figuren 2B-D sind drei verschiedenen Ausführungsformen einer Speicherfolie 30 dargestellt. Die in Figur 2B dargestellte Speicherfolie 30 weist an ihrer Oberkante eine Strichcode-Struktur 34 auf, die im Wesentlichen die komplette Breite der Speicherfolie 30 in Richtung 35 einer Abtastzeile überdeckt. Die Strichcode-Struktur 34 ist so ausgebildet, dass sie bei einem Auslesen der Speicherfolie wie beispielsweise mit der Scanvorrichtung 100 in Abtastrichtung des Ausleselichtstrahls 118 Bereiche 36 mit erhöhter Reflektivität für den Ausleselichtstrahl 118 und Bereiche 38 mit geringerer Reflektivität, beispielweise mit normaler Reflektivität, aufweist. Die Bereiche 36 mit erhöhter Reflektivität können beispielsweise als Streubereiche wirken. Bei einem Abtasten der Speicherfolie kann somit beispielsweise vor einem normalen Auslesevorgang das von der Strichcode-Struktur 34 bei einem zeilenweisen Abtasten entstehende Streulicht detektiert werden. Da es bei diesem Vorgang nicht auf eine hohe Ortsauflösung ankommt, kann das Streulicht beispielsweise mit einer einfachen Photodiode (nicht abgebildet) erfasst werden. Alternativ oder zusätzlich kann eventuell bei der geforderten geringen Empfindlichkeit auch der ohnehin vorhandene Photodetektor 1126 diese Aufgabe übernehmen.
  • Die Figuren 2C und D zeigen Abwandlungen. Im Unterschied zur Strichcode-Struktur der Figur 2B bedeckt die Strichcode-Struktur 40 nur einen Teil der Oberfläche der Speicherfolie 30 in Abtastrichtung 35. Bei der in Figur 2D gezeigten Abwandlung erstreckt sich eine Strichcode-Struktur 42 senkrecht zur zeilenweisen Abtastrichtung 35 und erfordert somit ein Detektieren des entstehenden Streulichts zu Anfang jeder Abtastzeile.
  • Figur 4 beschreibt eine Ausführungsform eines Verfahrens zur Bereitstellung von Informationen für eine Auslesevorrichtung. Das Verfahren weist folgende Schritte auf:
    Eine Speicherfolie wird mittels einer Röntgenvorrichtung belichtet (S1). Bei dem Belichtungsvorgang wird ein Röntgenbild latent in der Speicherfolie erzeugt.
  • Ein der Speicherfolie fest zugeordneter RFID-Transponder wird mit Aufnahmeparametern des Belichtungsvorgangs beschrieben (S2). Der Vorgang des Beschreibens (S2) kann bereits vor dem Schritt des Belichtens (S1) stattfinden, wenn auf dem RFID-Transponder ausschließlich einzustellende Sollwerte zu hinterlegen sind. Alternativ oder zusätzlich kann der Vorgang des Beschreibens (S2) während oder nach dem Belichtungsvorgang (S1) stattfinden und es können alternativ oder zusätzlich auch während des Belichtungsvorgangs (S1) erfasste Messwerte auf den RFID-Transponder gespeichert werden. Für das Beschreiben des RFID-Transponders kann die Speicherfolie noch in der Röntgenvorrichtung verbleiben oder der Röntgenvorrichtung bereits entnommen sein.
  • Die auf dem RFID-Transponder befindlichen Aufnahmeparameter werden ausgelesen (S3). Die Speicherfolie kann nach dem Ende des Belichtungsvorgangs (S1) und dem Beschreiben des RFID-Transponders (S2) zu einer Auslesevorrichtung verbracht werden, um dort die Aufnahmeparameter auszulesen.
  • Das auf der Speicherfolie befindliche Röntgenbild wird mittels einer geeigneten Auslesevorrichtung ausgelesen (S4). Dabei kann es sich beispielsweise um eine Scanvorrichtung handeln, die mittels eines Lasers das latente Röntgenbild aktiviert und so ein Auslesen ermöglicht. Die Schritte des Auslesens der Aufnahmeparameter (S3) und des Auslesens der Speicherfolie (S4) können unabhängig voneinander erfolgen. Es werden vor dem Auslesen der Speicherfolie (S4) die Aufnahmeparameter aus dem RFID-Transponder ausgelesen (S3), um aus den Aufnahmeparametern Rückschlüsse auf geeignete Einstellungen für das Auslesen der Speicherfolie zu gewinnen.

Claims (7)

  1. System (10) mit
    - einer Röntgenaufnahmevorrichtung (12) zur Aufnahme eines Röntgenbildes auf einer Speicherfolie (13) und
    - einer Auslesevorrichtung (14) für die Speicherfolie (13), wobei die Speicherfolie (13) einen Datenträger (16) aufweist, wobei
    die Röntgenaufnahmevorrichtung (12) oder/und die Auslesevorrichtung (14) eine Datenvorrichtung (18, 20) mit einer Schreib-/Lesevorrichtung zum Schreiben von die Röntgenaufnahme betreffenden Aufnahmeparametern auf den Datenträger (16) und zum Lesen von auf dem Datenträger (16) gespeicherten Informationen umfasst, wobei die Aufnahmeparameter eine Spannung, eine Stromstärke, eine Belichtungszeit, eine Dosis, ein Dosisflächenprodukt und/oder einen Blendenwert umfassen, wobei
    die Schreib-/Lesevorrichtung (20) dazu eingerichtet ist, die gelesenen Informationen an die Auslesevorrichtung (14) zu übertragen, so dass der Auslesevorrichtung (14) die bei der Aufnahme des Röntgenbildes verwendeten Aufnahmeparameter für ein Auslesen der Speicherfolie (13) vor dem Auslesevorgang zur Verfügung stehen, und wobei
    das Auslesen der Speicherfolie (13) an die Aufnahmeparameter angepasst werden kann.
  2. System nach Anspruch 1, wobei die Informationen einen die Speicherfolie (13) eindeutig identifizierenden Identifikationscode darstellen.
  3. System nach Anspruch 1, wobei die Röntgenaufnahmevorrichtung (12) dazu eingerichtet ist, die Aufnahmeparameter an die Schreib-/Lesevorrichtung (18) zu übertragen.
  4. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Datenträger (16) ein RFID-Transponder ist.
  5. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Speicherfolie (13) eine optisch lesbare Kennzeichnung aufweist und
    die Datenvorrichtung dazu ausgelegt ist, die optisch lesbare Kennzeichnung mittels der Auslesevorrichtung (14) zu erfassen.
  6. System nach Anspruch 5, wobei die optisch lesbare Kennzeichnung ein Strichcode oder ein QR-Code sind.
  7. Verfahren zur Bereitstellung von Informationen für eine Auslesevorrichtung (14), mit den Schritten:
    Durchführen (S1), mittels einer Röntgenaufnahmevorrichtung (12), eines Belichtungsvorgangs einer Speicherfolie (13);
    Beschreiben (S2) eines Datenträgers (16), welcher der Speicherfolie (13) fest zugeordnet ist, mit Informationen, welche den Belichtungsvorgang charakterisieren, wobei es sich bei den Informationen um die Aufnahmeparameter bei der Röntgenaufnahme handelt und wobei die Aufnahmeparameter eine Spannung, eine Stromstärke, eine Belichtungszeit, eine Dosis, ein Dosisflächenprodukt und/oder einen Blendenwert umfassen;
    Auslesen (S3) des Datenträgers (16); und
    Auslesen (S4) der Speicherfolie (13) unter Berücksichtigung des Ausleseergebnisses des Datenträgers (16) und wobei das Auslesen der Speicherfolie (13) an die Aufnahmeparameter der Röntgenaufnahmevorrichtung angepasst wird.
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